複製鏈接
請複製以下鏈接發送給好友

食雙星

鎖定
食雙星(英語:eclipsing binaries),亦稱食變星光度雙星光變雙星交食雙星,是指互相繞行軌道幾乎在與觀察者視線平面的平行方向、會彼此掩食而造成亮度發生週期性變化雙星系統。
中文名
食雙星
外文名
eclipsing binary
別    名
交食雙星光度雙星
食變星
分    類
雙星系統

食雙星構成

交食雙星系統由兩顆子星組成,一顆較亮的主星與一顆較暗的伴星,在相互引力作用下圍繞公共質量中心運動,其互相繞行的軌道幾乎在視線方向,這兩顆恆星會彼此掩食(一顆子星從另一顆子星前面通過,如同月亮掩食太陽)而造成亮度發生有規律的、週期性變化的雙星系統。 [1] 

食雙星發現歷史

最早發現的食雙星是大陵五(英仙座β),它最亮時為2.13等(光電目視星等,下同),最暗時(稱為主極小食甚)為3.40等,這是甲星被乙星偏食所致。乙星被甲星偏食,損光最多時整個雙星成為2.19等(稱為次極小食甚)。大陵五的軌道週期是 2.8673075天。它由平時亮度降到最暗約需4.9小時,由最暗回到平時亮度也約需4.9小時。
阿拉伯人很早就發現英仙座β星(大陵五)恆星亮度有周期性的變化,當時的天文學理論認為恆星亮度永恆不變,於是用鬼魔來解釋亮度變化的現象,為之起名,“魔星”(الغول‎),意即“食屍鬼”。1783年5月,年僅18歲的荷蘭裔英國天文學者約翰·古德利克(John Goodricke)在英國皇家學會發表了英仙座β星亮度光變的交食雙星理論。他經過長期的觀測,發現英仙座β星的亮度降到原亮度的三分之一時開始增亮,恢復到原亮度後又開始變暗,如此週而復始。他求出英仙座β星的亮度光變週期為2天20小時49分09秒(現代實際值為2天20小時48分56.5秒),並提出亮度光變是由亮度較暗的伴星交食於亮度較高的主星與觀察者視線平面的平行方向的前面而造成的。

食雙星分類

食雙星的光變曲線(見附圖)可分為三種類型:
①大陵五型,食外變化較小;
漸台二天琴座β)型,食外也顯著變光,但主極小食甚比次極小食甚暗得多;
大熊座W型,食外顯著變光,主極小食甚比次極小食甚稍暗。
分析食雙星的光變曲線,可以比較可靠地求得大星半徑、小星半徑(都以軌道半長軸為單位)、軌道面傾角(軌道面法線和視線交角)、大星或小星光度(以總光度為單位)、反映大星和小星的圓面亮度分佈的“臨邊昏暗係數”等,統稱為測光軌道解,簡稱測光解或測光軌道要素。如果這雙星又是雙譜分光雙星(見密近雙星),並且已有比較可靠的分光軌道解,那麼和上面的測光軌道解結合起來,可以得出組成該雙星的兩子星各自的質量和半徑(以太陽質量和太陽半徑為單位)。所以,某些食雙星能為人們提供比較可靠的恆星基本參量,成為研究恆星物理和恆星演化的重要基礎之一。但由於大多數食雙星總有偏離“理想共性”的這樣那樣的“個性”,已測出基本物理參量的食雙星不僅數量少,而且數據也不夠精確。

食雙星研究歷史

蘇聯1969年出版的《變星總表》已收有食雙星4,000多對,但美國1970年出版的《食雙星測光軌道解總表》只選列了221對雙星的數據,其中不少數據有待改進。因此很需要不斷改進實測技術和分析理論,以測出更多雙星的更精確的基本參量。瑞典每半年出版一期《密近雙星文獻和工作志》以及國際天文學聯合會每三年出版一次的大會會議錄中有關密近雙星的記述,是食雙星研究的基本資料。波蘭每年出版《食變星曆》,1979年出版的《1980年食變星曆》列出了856對雙星的食甚時刻預報表,對於天文工作者和天文愛好者都十分有用。

食雙星研究成就

研究食雙星取得的成就是多方面的:
①已得到100對密近雙星的質量、半徑等物理參量。
②對柱二御夫座ζ)型食雙星中藍矮星的光穿過紅超巨星大氣各層的觀測,得知好些紅超巨星的色球結構和色球活動資料。
③根據橢圓軌道食雙星的近星點運動,推出有關恆星的內部密度分佈特點。
④根據兼為食雙星的新星(如1934年武仙座新星)的觀測資料,通過對X射線食雙星(例如武仙座X-1)的多方研究,以及通過對包含脈動變星的食雙星(例如白羊座RW)和包含耀星的食雙星(例如北河二的丙星)等的探索,瞭解到有關新星、X射線星、脈動變星和耀星的一系列物理特性。
⑤研究了有關的 X射線星是否為中子星的問題。
⑥測得了相接食雙星如仙王座VW、天鵝座V729的X射線;1979年發現了有射電食的食雙星如蠍虎座AR,這兩項發現為食雙星研究開拓出新的領域。
⑦對星協星團中的食雙星的研究,並且同食雙星所在星協、星團的年齡、化學成分等聯繫起來,為這些恆星羣的研究提供有效線索。
⑧在各類雙星中,食雙星是當前能夠測得的最遠的一類雙星,在其他星系中發現的食雙星為星系的研究開闢了獨特的途徑。

食雙星存在問題

但是食雙星研究中還存在很多問題。研究了三百多年的大陵五,雖然在1978年得到了雙譜分光雙星分光軌道解,顯著提高了它的物理參量的可靠度,但是它的射電爆發X射線的實測工作和理論解釋都還做得非常不夠。1784年發現變光的食雙星漸台二,其中的較暗星究竟是什麼樣的天體,雖經多年的高色散光譜分析以及人造衞星觀測仍然是個謎。許多短週期(1天以下)的“相接雙星”的質量交流與能量交流的動力學和物理問題還不清楚。球狀星團成員星中有沒有物理雙星也是一個在演化上尚待解決的重要問題。為此,德意志聯邦共和國等國的天文學家已在尋找球狀星團中的食雙星。射電波段的食雙星研究還剛剛開始,γ射線波段的食雙星尚待發現。
參考資料
  • 1.    蘇山編著. 天文學基礎知識入門[M]. 2013